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    • 1. 发明授权
    • 열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법, 이를 이용한 코팅층, 이를 포함하는 기재 및 열제어 소자
    • 使用纳米材料涂覆表面以控制热转印的方法,使用该涂层的涂层,具有涂层的基底和具有涂层的热控制元件的方法
    • KR101238417B1
    • 2013-02-28
    • KR1020090087966
    • 2009-09-17
    • 한국화학연구원한국과학기술원
    • 황영규장종산서유경이승섭임윤혁
    • B82B3/00B82Y40/00C09K5/14
    • H01L23/373C09D5/00H01L23/3735H01L33/44H01L33/641H01L2924/0002H01L2924/00
    • 본 발명은 열 전달 제어를 위한 표면 처리 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 열 전달 제어를 위해 나노세공체를 기재의 표면에 코팅하는 방법에 관한 것이다.
      본 발명에 의하면, 나노세공체를 제조하는 단계; 상기 나노세공체의 표면에 유기 관능기를 기능화하는 단계; 상기 나노세공체를 코팅할 기재의 표면에 유기 관능기를 기능화하는 단계; 상기 나노세공체를 상기 기재의 표면에 공유 결합시키는 단계; 를 포함하는 열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법이 제공된다.
      본 발명에 의한 열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법은 다음과 같은 효과가 있다. 첫째, 본 발명에 의한 코팅층은 핵생성 자리(active nucleation site)가 많고, 기체를 세공에 가둘 수 있으며, 액체와 기체의 접촉면적이 크고, 모세관압이 높으며, 습윤(wetting)이 잘되며, 기포가 서로 잘 합쳐져서 기포 탈락 횟수(bubble detachment frequency)가 높다. 따라서, 비등이 시작되는 온도를 낮으며, 임계열유속과 열전달 계수가 높다. 둘째, 본 발명에 의한 코팅층은 수 마이크로 이하의 박막으로 제조될 수 있어 컴퓨터 CPU, LED 및 핸드폰 등 좁은 면적에 큰 열량을 발생하는 기재를 냉각하는데 사용될 수 있다. 또한 코팅층으로 인해 열저항이 커지는 문제를 해결할 수 있다. 셋째, 나노세공체는 표면적이 넓기 때문에 본 발명에 의한 코팅층은 흡습력과 발수력이 탁월하다. 넷째, 본 발명에 의한 코팅층은 오랜 시간 동안 진동을 주어도 떨어지지 않을 정도로 표면에 강하게 결합되어 있어 장기 사용 안정성이 높다.
      나노구조체, 제올라이트, 메조세공체, 다공성 유-무기 혼성체, 기능화
    • 4. 发明公开
    • 다공성 유무기 혼성체, 그의 제조 방법, 그를 포함하는 흡착제 및 그의 응용
    • 多孔有机无机混合材料,其制备方法,包含它们的吸附剂及其应用
    • KR1020120021899A
    • 2012-03-09
    • KR1020100080977
    • 2010-08-20
    • 한국화학연구원
    • 장종산황영규황동원이우황서유경윤지웅이종민이지선장인태
    • B01J20/32B01D53/02F24F3/14H01L51/50
    • H01L51/5259H01L23/564H01L51/0077H01L51/5237
    • PURPOSE: A porous organic-inorganic hybrid material, a method for manufacturing the same, an absorbent including the same, and the use of the same are provided to improve the initial absorbing speed of the hybrid material at high relative humidity and to improve the absorbing capability of the hybrid material at low relative humidity by carrying ionic compound or polar compound. CONSTITUTION: A method for manufacturing a porous organic-inorganic hybrid material includes the following: an ionic compound or a polar compound is carried in the hybrid material; a reaction mixture containing one or more inorganic metal precursor, one or more organic compounds functioning as ligand, and a solvent is prepared; porous organic-inorganic hybrid material is formed based on the reaction mixture. A moisture absorbent includes the hybrid material, a organic-inorganic hybrid material-inorganic complex, and the combination of the same.
    • 目的:提供一种多孔有机 - 无机混合材料,其制造方法,包含该多孔有机 - 无机混合材料的吸收剂及其用途,以提高混合材料在高相对湿度下的初始吸收速度并改善吸收 通过携带离子化合物或极性化合物在低相对湿度下混合材料的能力。 构成:多孔有机 - 无机混合材料的制造方法包括:在混合材料中载带有离子性化合物或极性化合物; 制备含有一种或多种无机金属前体,一种或多种用作配体的有机化合物和溶剂的反应混合物; 基于反应混合物形成多孔有机 - 无机杂化材料。 吸湿剂包括混合材料,有机 - 无机杂化材料 - 无机复合物及其组合。
    • 6. 发明授权
    • 철이 포함된 다공성 유무기 혼성체 및 이를 이용한수분흡착제
    • 含有机有机无机混合材料和含水量的合成方法
    • KR100803964B1
    • 2008-02-18
    • KR1020060127343
    • 2006-12-13
    • 한국화학연구원
    • 장종산황영규정성화홍도영서유경
    • B01J20/00B01J20/02B01J20/22
    • Y02A50/235
    • A porous organic-inorganic hybrid and a moisture adsorbent using the same are provided to increase the amount of adsorbed moisture and facilitate the desorption of moisture even at a temperature of no more than 100°C, by using an iron-containing porous organic-inorganic hybrid. A moisture adsorbent is formed by using iron-terephthalate or iron-benzene tricarbonate. The moisture adsorbent is produced by heating a reactant mixture solution through electric heating and microwave irradiation. The reactant mixture solution is prepared by an iron precursor such as iron or iron salt, an organic ligand such as terephthalic acid or benzene tricarboxylic acid, a solvent, and a reaction accelerant such as a mixture of hydrofluoric acid and nitric acid. The moisture adsorbent has a surface area of 1,700-10,000 m^2/g and a pore volume of 0.8-10 mL/g. Further, a temperature of heating the reactant mixture solution is 100-250°C.
    • 提供一种多孔有机 - 无机杂化物和使用该多孔有机 - 无机杂化物的水分吸附剂,以增加吸附水分的含量,并且即使在不超过100℃的温度下,也可通过使用含铁多孔有机 - 无机物 混合。 通过使用对苯二甲酸铁或三苯甲酸铁形成水分吸附剂。 通过电加热和微波照射加热反应物混合物溶液来制备水分吸附剂。 反应物混合物溶液通过铁或铁盐等铁前体,对苯二甲酸或苯三甲酸等有机配体,溶剂以及氢氟酸和硝酸的混合物等反应促进剂制备。 水分吸附剂的表面积为1,700-10,000m 2 / g,孔体积为0.8-10mL / g。 此外,加热反应物混合溶液的温度为100-250℃。
    • 8. 发明公开
    • 마이크로파 조사에 의한 거대세공 나노세공체의 제조 방법
    • 通过微波辐照制备大孔的纳米材料的制备方法
    • KR1020090099168A
    • 2009-09-22
    • KR1020080024261
    • 2008-03-17
    • 한국화학연구원
    • 황영규장종산서유경
    • B82B3/00B82Y40/00
    • B01J20/305B01J37/0018B82Y40/00
    • A method for producing a nanostructure having large pores by microwave-irradiation is provided to shorten a processing time while reducing reactor capacity. A method for producing a nanostructure having large pores comprises the following steps of: mixing precursor, surfactant, water and acid, adjusting pH to 5-7 and aging the mixture; hydrothermally reacting the mixture in a microwave reactor to manufacture a nanostructure; and removing the remaining surfactant in the pores of the nanostructure. The surface area of the nanostructure is 350 m^2/g or greater. The volume of nanopores of 1nm or less is 0.05 cc/g or less. The large pores of the nanostructure have pore size of 20-100nm.
    • 提供了通过微波照射制造具有大孔的纳米结构体的方法,以缩短处理时间,同时降低反应器容量。 制备具有大孔的纳米结构的方法包括以下步骤:将前体,表面活性剂,水和酸混合,将pH调节至5-7并使混合物老化; 在微波反应器中将混合物水热反应以制备纳米结构; 并除去纳米结构孔中剩余的表面活性剂。 纳米结构的表面积为350m 2 / g或更大。 1nm以下的纳米孔的体积为0.05cc / g以下。 纳米结构的大孔具有20-100nm的孔径。